Chemistry Research


May 2023 - May 2024

土壤和特定土地用途吸收了多少碳
Noah Reilly
Lauren Whetstone

我将和劳伦·惠特斯通一起,进行以下方面的研究 询问:土壤和特定土地用途吸收了多少碳? The research is being split up into two sections. First, we will go to various places to collect different soil samples. 然后我们将采集这些土壤样本并通过发现来分析它们 它们的体积密度分析使用ped/几何方法和纹理分析 using the buoyoucos method. This information will then be calculated using a cylinder and water displacement. 在此之后,使用一维和二维NMR, FTIR和UV/vis (包括与金属络合)用于我们的光谱分析,并使用多种 溶剂和萃取条件的关系我们要试着找出它们之间的关系 发现了土壤中有机物质的特征和常见类别,以及 土壤特征与固碳潜力的相关性研究 the longer term. 最终,我们希望找到一种简单的光谱方法 that can be adapted to a field-portable technique.

Faculty Advisor: Dr. Kevin Boyd, Chemistry
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


May 2022 - May 2023

Nicholas Hegenauer and Dr. Kevin Boyd

The River Narrative
Nicholas Hegenauer

一个传感器阵列,围绕TI CC1350构建,并包含各种传感器 ,并将建置于威格塘内. The 第一种类型的传感器将是一个离子敏感电极,它将粘在毛细血管上. 这些聚合物拥有一个占位分子,当感兴趣的分子结合时 被测离子的浓度会改变细胞电位. An automated sampling 装置将被构造成在规定的时间间隔内收集样品.  These 稍后将用原子吸收光谱等实验室方法对样品进行研究 or chromatographic methods. 最后,可以开发配体-金属配合物传感器。 当目标分子与配体结合时,复合物会发生颜色变化 the sensor.

Faculty Advisor: Dr. Kevin Boyd
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant

May 2021 - May 2022

混合金属氧化物薄膜的生长及其光学、电学和力学性能Platte Boyd Photochemical Properties
Bryce Platte

将建造一个生长室,以允许混合金属氧化物的产生 由钛(IV)和另一种过渡金属组成的薄膜. From these films, 将测量其光学、电学和光化学效应. The photochemical 这些薄膜的吸收光谱要比制备的薄膜宽 仅含钛(IV),因此能更好地吸收光能. 生长室的设计将允许在不同的温度下进行试验 测量这些不同温度下的结构变化. The metals used for 合成将在实验室中创建,而室正在建造中.

Faculty Advisor: Kevin Boyd
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


May 2019 - May 2020

离子液晶化合物的合成与表征Jensen Batke
Aaron Batke

热致液晶是晶体之间有中间相的化合物 solids and isotropic liquids. They can be induced into phase transitions by altering their temperature. 一类液晶是由离子化合物组成的 与带正电的烷基铵阳离子相连的金属卤化物离子 nitrogen atoms connected to a hydrophobic hydrocarbon tail. Interest in these compounds has existed for the past 45 years. Studies have involved a range of alkyl chain lengths and different transition metal halides. However, the lanthanide metals have not been sufficiently explored. 我们将合成一种或多种离子液晶化合物 含有烷基铵阳离子和氯化钐阴离子的. Characterization of 所得化合物可包括元素分析、差示扫描量热法、 熔点分析通过梅尔温度仪器,偏光光学显微镜,和 Fourier-transform infrared spectroscopy. We hope the new compounds will exhibit thermotropic liquid crystal phases. 镧系元素的存在也可能引起荧光. 这项工作将有助于开辟一个以前未开发的化学领域.

Faculty Advisor: Elizabeth Jensen
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


Fritz Brandonisio

空气下芳基卤化物直接芳基化反应的范围
Gabby Brandonisio

直接芳基化是有机化学家用来切割碳氢键的一种反应 并与其他芳香族化合物形成C-C键. Typically 这些反应是在惰性气氛下进行的,但是以前十大赌博登录官网的学生 他们用空气研究了这个反应,并得到了同样好的产量. The previous 学生们已经找到了反应发生的最佳条件. Building off 在他们的研究中,我们的目标是探索反应的范围 the aryl halides.

Faculty Advivor: Dr. Jonathan Fritz
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


May 2018 - May 2019

Henshaw and Cheap

Kinetic Studies of OXA-207
Avery Cheap

我们正在研究OXA-207的酶动力学,这是一种D类β -内酰胺酶. Beta-lactamases 催化水解β -内酰胺类抗生素,一类广泛使用的抗生素. 通过这样做,β -内酰胺酶可以赋予微生物抗生素耐药性 expresses it.

 

Avery CheapOXA-207与其母体酶只相差一个氨基酸. We are measuring the kinetics using a bevy of different beta-lactam substrates.

Faculty Advisor: Dr. Tim Henshaw
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


May 2017 - May 2018

student researchers Kinetic Studies of OXA-207
Jacob Mackinder

内酰胺酶是催化内酰胺类抗生素水解的酶 (e.g. 青霉素)并赋予产生它们的细菌抗生素抗性.  我们正在研究一个D类β -内酰胺酶OXA-207的例子,它不同于 它的母体酶只有一个氨基酸,但表现出明显不同的底物 preferences.  我们希望能充分表征OXA-207的底物轮廓,并可能 investigate the structural reasons for the differences.

Faculty Advisor: Dr. Tim Henshaw
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant


May 2016 - May 2017

student researchers Buchwald配体在直接芳基化反应中的结构效应
John McAfee

布赫瓦尔德配体是直接芳基化反应的常用选择,因为它们 poor electron density. I will be researching the effects of the structures of these 直接芳基化的配体,以便更好地了解应该使用哪个配体. 直接芳基化可以促进制药和太阳能工业的发展.

Faculty Advisor: Jonathan Fritz
Funded by: Mohler-Thompson Summer Research Grant

" class="hidden">Airbus